• Авторизация


Четыре тезиса в "чернобыльский" день 26-04-2025 00:41


   И снова на календаре  очередная годовщина трагической весенней ночи, когда взорвался реактор четвертого энергоблока АЭС в городе  атомщиков Припять Чернобыльского района близ Киева. Той самой ночи, после которой начался, по сути,  отсчёт новых реалий человечества, которому выпало жить на планете Земля.                                                                                                                                          Републикуется ежегодно

memory_chern (475x360, 66Kb)

     В этой связи хотелось бы высказать несколько тезисов, которые, возможно, кому-то покажутся небесспорными. Но родились они у меня на основе научных, то есть вполне достоверных знаний, накопленных за время сотрудничества с рядом специалистов ИБРАЭ РАН. Этот академический институт был создан как раз после чернобыльской катастрофы, и именно с целью изучения её причин и последствий, а также выработки рекомендаций для предотвращения новых подобных аварий со столь тяжкими последствиями. А именно: 

     Тезис первый.  О перспективе. Как бы этого не хотелось многим (не всем) движениям и отдельным энтузиастам «зелёного» толка -  атомная энергетика в нашей стране и во всём мире, несмотря на события в Фукусиме,  будет развиваться. До тех пор, пока физики не предложат к пользованию практическую термоядерную энергетику, которая более чем за полвека со времени её теоретического обоснования всё ещё не вышла из  стадии создания экспериментального термоядерного реактора. Уж больно сложным оказалось преодоление ряда научно-технических проблем.  По крупному международному проекту ITER, осуществляемому во Франции с участием ряда стран, в том числе России: его сборка завершится к концу текущего десятилетия. Далее начнутся   работы по достижению расчётных режимов удержания плазмы и выходу на требуемые   показатели (что отнюдь не гарантировано), так что ожидаемый период замещения реакторов деления на реакторы синтеза растянется на несколько десятилетий. И всё это время энергетический баланс будет поддерживаться не только за счёт сжигания угля и природных углеводородов, но и (с учётом истощения их запасов и удорожания) – за счёт действующих и новых АЭС.

pult4npp1 (314x173, 36Kb)        Тезис второй, сугубо «чернобыльский». К тепловому (не ядерному!)   взрыву блока №4 привело стечение обстоятельств и ошибок,   допущенных по вине некоторых операторов смены и некоторых  руководителей энергосетей региона при проведении не до конца   просчитанного  испытания «режима выбега ротора   турбогенератора». 
   Проектировщики не сумели предусмотреть должной защиты от   саморазгона реактора при таких ошибках. С течением времени принят   ряд мер технического и организационного характера, исключающих   даже приближение к ситуации, за которой последовал взрыв. Реакторы   типа РБМК (как на ЧАЭС) подлежат выводу из эксплуатации по мере создания замещающих мощностей на реакторах типа ВВЭР (готовятся к вводу в Сосновом Бору, планируются  в Десногорске и Курчатове).

Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Легасов. Помним? 26-04-2025 00:25


Сегодня - 39-я годовщина Чернобыля 
 Черная быль академика Легасова
Как убивали академика Легасова, который провел собственное расследование Чернобыльской катастрофы
«Были люди, которые, зная о его нездоровье, разыгрывали эту карту и довели его до гибели» 
 
4sosna (99x150, 17Kb)     Во вторую годовщину Чернобыля академик Валерий Легасов был найден мертвым в своей  квартире: самоубийство.  На следующий день ученый, который провел четыре месяца у места  аварии на ЧАЭС, должен был огласить свои  результаты расследования причин Чернобыльской  катастрофы.
   Что стало причиной ухода Легасова из жизни?
 
     После разразившейся катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции имя академика Валерия Легасова не  сходило со страниц как зарубежных, так и советских газет. Он появился в Припяти одним из первых и провел около  разрушенного 4-го блока вместо допустимых двух-трех недель около четырех месяцев. Схватив при этом дозу радиации в  100 бэр. Именно он предложил засыпать с вертолетов горящий реактор смесью бора, свинца и доломитовой глины. И именно Легасов настоял на немедленной и полной эвакуации города энергетиков Припяти.
Радиоактивное облако устремилось в том числе и в сторону Европы. Советскому Союзу грозили многомиллионные иски. Но после честного и откровенного доклада Легасова на конференции экспертов МАГАТЭ в Вене, который длился 5 часов, отношение к СССР смягчилось.
Правда о Чернобыле не всем пришлась по вкусу. Дважды его выдвигали на звание Героя Социалистического Труда и оба раза вычеркивали из списков.
27 апреля 1988 года академика Легасова нашли мертвым...
 
«В школе им заинтересовались органы безопасности»
legasov_mk (251x270, 31Kb)Бронзовый Валерий Легасов стоит у крыльца московской школы №56, которую академик сам закончил в 1954 году с золотой медалью. В неизменных роговых очках, с книгой в руках. Взгляд — серьезный, сосредоточенный. Символично, что родился Валерий Алексеевич 1 сентября. Сейчас он каждое утро «встречает» школьников, спешащих на занятия. О своем именитом ученике здесь помнили всегда. И в то время, когда имя академика замалчивалось.
В 56-ю школу будущий академик пришел в 1949 году, в 6-м классе. Тогда школа была мужской, построена по новому уникальному проекту. В цокольном этаже размещался тир, а на крыше — метеостанция.
— Их выпуск в 1954 году называли «золотым». 8 учеников окончили школу с золотой медалью, в том числе и Валерий Легасов. Его выпускное сочинение было признано лучшим в городе, — рассказывает преподаватель истории Кристиан Молотов. — Он был прирожденным лидером. Будучи восьмиклассником, стал секретарем комсомольской организации школы. Тогда же переписал устав ВЛКСМ. Представил собственный, более демократичный проект. Легасовым заинтересовались органы безопасности. На его защиту встал директор школы Петр Сергеевич Окуньков. В 1953 году умер Сталин, началась оттепель. И Валерий Легасов чудом избежал серьезных неприятностей.
После школы как золотой медалист он мог выбрать любой вуз, но пошел в Менделеевку, на физико-химический факультет МХТИ, который готовил специалистов для атомной промышленности и энергетики.
Валерия Легасова, представившего блестящую дипломную работу, оставляли в аспирантуре, но он решил отправиться на Сибирский
Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии

Мерзлота уже не та! Шельфы Арктики тают... 24-04-2025 13:52



Научный обозреватель «МК» Наталья Веденеева задаёт вопросы специалисту


"Вечная мерзлота исчезла с большей части шельфа Восточной Сибири. К такому сенсационному выводу пришла группа российских ученых из Института проблем нефти и газа РАН по результатам пятилетнего периода исследований в Арктике. Статья об этом вышла на днях в журнале «Доклады академии наук». О самом исследовании и его значении для нашей страны и всего мира рассказал заместитель директора по науке Института проблем нефти и газа РАН, член-корреспондент РАН Василий БОГОЯВЛЕНСКИЙ..."

23apMKmerzlota (700x376, 271Kb)

 (...)
Справка «МК». Многолетняя (или также «вечная») мерзлота –  это замороженный на десятки-сотни метров (иногда более километра) грунт. Многолетняя мерзлота образовалась в Ледниковый период, завершившийся около 12 тысяч лет назад. Ледник тогда был не только в Антарктиде и Гренландии, он доходил даже до Москвы и Воронежа. Объем воды был законсервирован в виде огромных ледовых массивов.  Известно, что  когда после Ледникового периода начался период потепления климата (они меняются с цикличностью примерно раз в 100 тысяч лет) ледники стали таять, в результате чего уровень воды в океане поднялся за 10 тысяч лет примерно на 120 метров. Соответственно, примерно 2-3 тысячи лет назад вся низменная часть суши в  Восточной Сибири, была уже затоплена морем. Там где сегодня мы  имеем 120 метровую глубину, раньше простиралась береговая линия. 
 
– Каким образом вы изучали мерзлоту?
- Мы использовали исходные данные сейсморазведки МАГЭ на Арктическом шельфе, а точнее сказать регистрируемые в море сейсмограммы, в начальных частях которых обычно регистрируются преломленные волны от наиболее плотных слоев. Обработка и анализ этих записей позволила нам выделить участки наличия мерзлоты. Дело в том, что мерзлые и талые породы отличаются своими физическими характеристиками, в
Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
С.Афонин (СПбГУ) предсказал "тяжелый Хиггс" 22-04-2025 23:08


Второй бозон Хиггса?
 

standmod1 (300x225, 45Kb)Наблюдение в ЦЕРНе ранее предсказанного бозона Хиггса как будто бы завершило эпоху открытий фундаментальных элементарных частиц. На самом же деле вопросов к Стандартной модели (см.) меньше не стало - она может объяснить далеко не все явления. Например, непонятно, почему во Вселенной почти нет антивещества (проблема барионной асимметрии Вселенной), почему нейтрино имеют хоть и ничтожно малую, но ненулевую массу, почему вакуум Стандартной модели выглядит метастабильным (измеренная масса частицы Хиггса лежит в узкой области между границами стабильности и нестабильности вакуума), почему масса бозона Хиггса относительно невелика, хотя ожидаемый вклад от квантовых поправок на очень малых расстояниях, согласно современной теории, должен вести к гигантским значениям этой массы. Наконец, осталась загадкой природа темной материи.

«Есть довольно старая, но всё еще привлекательная идея, что существуют другие бозоны Хиггса, которые влияют на "стандартный". Расширение Стандартной модели хотя бы на одну такую частицу потенциально может "одним махом" объяснить вышеупомянутые несостыковки. На эту тему есть немало работ, однако здесь остро встает вопрос о величине массы второго бозона Хиггса, так как от нее решающим образом зависит то, как именно можно решить имеющиеся проблемы на уровне количественных предсказаний, а также понять, по каким признакам искать такую частицу в экспериментах на Большом адронном коллайдере», - рассказывает автор новой работы Сергей Афонин, доктор физико-математических наук, профессор кафедры физики высоких энергий и элементарных частиц, руководитель лаборатории теории ядра и элементарных частиц имени В. А. Фока Санкт-Петербургского государственного университета.
 
2011xiggsdisplay1 (448x299, 142Kb)Исследователь разработал теоретическую модель, которая позволила предсказать массу второго гипотетического бозона Хиггса. В основе концепции лежит идея о том, что бозон Хиггса может быть составной частицей, части которой очень сильно связаны, наподобие того, как кварки сильно связаны внутри протонов и нейтронов.
Идея «композитного Хиггса» часто используется для решения проблемы стабилизации его массы, обеспечивая «защиту» от быстро растущего вклада квантовых поправок: проще говоря, величина массы стабилизируется размером «внутренних частей». При очень сильной связи «структурных частей» между собой могут появляться некоторые универсальные характеристики, что, при определенных предположениях, позволяет описывать систему без знания конкретной природы этих «частей». В квантовой теории поля на этом основан так называемый голографический подход, изначально возникший в теории струн. Именно в рамках такого подхода и была построена модель. Сначала, в совместной работе исследователя с коллегами, она была успешно протестирована на описании масс известных легких частиц, составленных из кварка и антикварка, где также имеет место сильная связь составных частей, а затем применена к Стандартной модели. Расчеты показали, что второй бозон Хиггса имеет массу примерно в четыре раза больше первого, однако доказать его существование еще предстоит.

21ap23_afonin2 (380x255, 73Kb)«Современный уровень согласия теории и эксперимента показывает, что частицы Стандартной модели напрямую не взаимодействуют или почти не взаимодействуют с какими-то

Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Почему токамак - российский бренд. Как водка... 16-04-2025 23:28


Токамак раскроет тайны горячей плазмы
 
В эти дни на базе НИЦ «Курчатовский институт» создается токамак принципиально нового типа, в недрах которого можно будет получить плазму более высоких энергетических значений, чем обычно. Установка, находящаяся на этапе сборки, напоминает инопланетный космический корабль с распахнутыми настежь черными глазницами иллюминаторов. Однако пройдет несколько месяцев, и в его металлическом «сердце» поселится раскаленная плазма. Тогда здесь начнутся эксперименты, которые позволят ученым пролить свет на многие фундаментальные вопросы и решить ряд важных прикладных задач. 

p_xvosenko1 (77x117, 11Kb)

     Что это за вопросы и каких результатов стоит ожидать от работы этой   уникальной мегаустановки - наш   разговор с   Петром Павловичем Хвостенко,   доктором технических наук, научным руководителем Курчатовского   комплекса   термоядерной энергетики и плазменных технологий НИЦ «Курчатовский   институт».
 
  — Петр Павлович, мы с вами находимся в зале, где создается новый токамак. Расскажите, пожалуйста, каковы цели и   задачи этого проекта.
 — Он называется токамак Т-15МД, то есть Т-15 модернизированный. Известно, что последние годы строится большой   международный токамак - реактор ITER. И одна из наших задач - поддержка программы ITER. Вторая задача, не менее важная   - построить гибридный реактор, который станет источником термоядерных нейтронов. Наш токамак Т-15МД - прототип будущей большой установки, с помощью которой можно будет решить проблему замыкания топливного цикла в атомной энергетике. Ведь сегодня считается, что основного топлива для тепловых атомных станций хватит лет на 50–60.
 
 — Поэтому встала задача: как возобновить топливо для атомных тепловых реакторов?
 —  Токамаки как источники термоядерных нейтронов как нельзя лучше подходят для решения этой задачи. Токамак должен генерировать термоядерные нейтроны, которые облучают топливо, окружающее плазму. В этом случае исходом топлива становится торий-232, которого очень много в земной коре. После облучения нейтронами мы получаем уран-233, который и будет топливом для атомных станций.
 
— Чем же термоядерный источник нейтронов лучше классической термоядерной электростанции?
— Разница вот в чем. В термоядерном источнике нейтроны получаются от взаимодействия пучка быстрых атомов с основной плазмой, при этом температура плазмы не должна доходить до 120–150 млн градусов, как в чистом энергетическом реакторе. Она должна иметь температуру не более 30–50 млн градусов.
Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Эта мысль, словно дымка над Монмартром 10-04-2025 18:24

Это цитата сообщения ulakisa Оригинальное сообщение

Давай с тобой сбежим в Париж

452430586_7812883512162984_7063625645969619716_n (466x700, 144Kb)

Давай с тобой сбежим в Париж
от наших будней несуразных.
Какая там палитра крыш,
таких живых, таких прекрасных.

Какие там полутона!
Какая дымка над Монмартром.
Давай сбежим, ведь жизнь одна...
И надо жить, согласно Сартру.

И надо создавать себя
из ничего ежеминутно.
И лишь тогда твоя судьба
тебе подарит выход в чудо.

А утром кофе, круассан
и сонных век волшебный трепет.
Здесь каждый дом любовью пьян,
и жизнь плывет в прозрачном небе.

Давай с тобой сбежим в Париж...
И растворимся в нем однажды.
А в небесах такая тишь!..
И бесконечен выдох каждый.

Бах Ахмедов
Xудожник Александр Четвертиновский
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Снежная атака почти повторяет апрель 2012 09-04-2025 17:25


Шестого апреля к утру случилось, хотя и не такое мощное, но повторение рекордного апрельского снегопада в Протвино спустя ровно 13 лет после 05.04.2012 (см. здесь).

Как же не пройтись по тому же маршруту (см.) - но погода на сей раз заметно хуже, чем тогда, очень мокро...

6ap25_vid1 (610x700, 360Kb)

 

6ap25_vid3 (594x700, 451Kb)



6ap25_vid4 (600x674, 332Kb)


6ap25_vid5 (600x634, 371Kb)
 

Есть только мощное отличие спустя 13 лет: Лесной бульвар не только обновили в смысле укладки нового тротуара, фонарей освещения, обустройства клумб - но и воздвигли совершенно неожиданное в этом месте сооружение типа "клозет". Он никогда после сдачи бульвара годом ранее не был открыт для желающих заглянуть хотя бы внутрь, да и не имеет такой перспективы, ибо вскоре был бы загажен... 
6ap25_vid6 (600x682, 370Kb)

 

комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Массовые антитрамповские протесты в США 07-04-2025 23:30

Это цитата сообщения ulakisa Оригинальное сообщение

. Из репортажа журнала The Atlantic

14642861_original (700x459, 268Kb)
14644118_original (700x442, 123Kb)
photo_2025-04-06_11-25-11 (700x525, 133Kb)
А это в нашей деревне
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
В ИФВЭ - огонь и пена 05-04-2025 21:23


«Что сейчас происходит в ИФВЭ?» -
 - такой вопрос,  безусловно, интересует всех (ну, почти всех), кто какую-то часть своей жизни отдал протвинскому Институту, ради которого и был создан город Протвино.  Я лично по старой памяти не перестаю заглядывать на сайт ИФВЭ, в своё время он признавался  лучшим сайтом в атомной отрасли. Что ж, смотрим в начале апреля с. г..
Там лишь один за долгое время  материал, который можно отнести к новостной рубрике: 
 
"Пожарно-тактические учения в НИЦ «Курчатовский институт» – ИФВЭ 
 

27mr24_firetrening2 (314x197, 46Kb)27.03.2025 в НИЦ «Курчатовский институт» – ИФВЭ в рамках работы комиссии Главного управления пожарной охраны МЧС России подразделениями ФГКУ «Специальное управление ФПС № 88 МЧС России» были проведены контрольно-проверочные пожарно-тактические учения на резервно-топливное хранилище котельной института, с целью отработки взаимодействия ФГКУ «Специальное управление ФПС № 88 МЧС России» с пожарно-спасательными подразделениями Серпуховского пожарно-спасательного гарнизона, ПСЧ-52 3-ОФПС МЧС России по Калужской области, персоналом НИЦ «Курчатовский институт» – ИФВЭ и персоналом других служб жизнеобеспечения. 

 
В ходе учений отработаны действия дежурного персонала НИЦ «Курчатовский институт» – ИФВЭ при обнаружении пожара, эвакуации людей, действия личного состава подразделений ФГКУ «Специальное управление ФПС № 88 МЧС России» и приданных сил по повышенному рангу пожара по спасению людей, материальных ценностей и ликвидации условного пожара и проведения АСР, на примере тушения условного пожара.
 
27mr24_firepena2 (219x245, 41Kb)
Все цели учений достигнуты, личный состав ФГКУ «Специальное управление ФПС № 88 МЧС России» и приданные силы по повышенному рангу пожара показали хорошую выучку и взаимодействие.
 
Работники НИЦ «Курчатовский институт» – ИФВЭ продемонстрировали отличное знание технологических процессов производства и умение ими управлять в критических ситуациях.
 
Отработанные навыки, примененные участниками контрольно-проверочного пожарно-тактического учения, могут в любой момент пригодит(ь)ся в тяжелых условиях современного мира".
 
Опубликовано: «сайт ИФВЭ»
А больше ничего в ИФВЭ как бы и не происходит...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Новая жизнь голландского ускорителя в Дубне 01-04-2025 15:59


Ускорение на втором дыхании

 

     Об этом оборудовании можно рассказывать как о сотруднике Института: иностранного       происхождения, прибыл в Дубну четверть века назад, пережил с нами кризисные для науки годы   и сейчас занял достойное место в ряду базовых установок ОИЯИ. Речь идет об ускорителе   электронов ЛИНАК-800. 12 февраля состоялся успешный тестовый запуск первой очереди   (ЛИНАК-200) новой установки, а на следующий день - торжественная церемония открытия с   участием членов 137-й сессии Ученого совета и представителей дирекции ОИЯИ.

Начало истории

29mr25_MEAlinac2 (448x212, 82Kb)Ускоритель (тогда он назывался MEA - Medium Energy Accelerator) был создан в 1975-78 годах для нидерландского Национального института субатомной физики (NIKHEF) и использовался сначала для самостоятельных исследований, а потом - в составе комплекса AmPS (Amsterdam Pulse Stretcher) в качестве инжектора для накопительного кольца. В конце 1990-х годов амстердамский институт перенес все экспериментальные исследования в ЦЕРН и решил передать в хорошие руки оставшееся не у дел оборудование. 12 марта 1999 года в NIKHEF состоялась церемония передачи символического ключа от ускорительного комплекса AmPS главному инженеру ОИЯИ члену-корреспонденту РАН И.Н.Мешкову. В нашей газете (№11 1999 года) было опубликовано пояснение: "Решение о безвозмездной передаче ускорительного комплекса было продиктовано, в первую очередь, желанием продлить жизнь этому превосходно работавшему исследовательскому инструменту".

На новом месте

"Ускоритель начали перевозить из Амстердама в 1999 году, закончили в 2000-м, - рассказывает начальник сектора ЛФВЭ Валерий Васильевич Кобец, группа которого сразу же начала монтаж ускорителя на новом месте. - Собирать начали в здании №118, в котором раньше располагался ускоритель ЛИУ-30 Лаборатории нейтронной физики. Такое помещение в те времена построить заново было невозможно: площадь больше 1200 кв. метров каждый зал - модуляторный и ускорительный, здание 250 метров в длину и почти 20 в ширину".  Монтаж ускорителя после очистки ускорительного зала начался в 2002 г., в 2010 г. был сделан первый, косметический, ремонт здания. В августе 2017 г. был проведен физический пуск ЛИНАК-200 (энергия 200 МэВ). А после того как в 2017-18 годах установка была передана из ЛФВЭ на баланс ЛЯП, в течение трех лет проводилась более основательная реконструкция помещения. В частности, из-за изменения правил радиационной безопасности пришлось полностью менять систему вентиляции. Старая, занимавшая много места, была демонтирована, а освободившееся пространство оборудовали для пользователей - прорубили окна, поставили перегородки и сделали три комнаты. Кроме того, введены в эксплуатацию новые системы электро- и водоснабжения, разработаны и смонтированы современные системы радиационного контроля и блокировки и сигнализации.

Второе рождение

Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Сотрудникам ФИАН - награды Минобрнауки РФ 31-03-2025 14:04


 Сотрудники ФИАН впервые получили почетные ведомственные награды Минобрнауки 
 
Глава Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков наградил сотрудников ФИАН нагрудным знаком «Ветеран».

[показать]Согласно Приказу № 237 к/н «О награждении нагрудным знаком «Ветеран» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации работников Федерального государственного бюджетного учреждения науки Физического института им. П.Н. Лебедева Российской академии наук» за заслуги в труде и продолжительную работу награждаются:

- Азязов Валерий Николаевич, директор Самарского филиала;
- Борисенко Наталия Глебовна, ведущий научный сотрудник;
- Величанский Владимир Леонидович, ведущий научный сотрудник;
- Дмитриева Мария Николаевна, техник 1 категории;
- Лебедев Владимир Сергеевич, руководитель Отделения оптики.
 
Cотрудники ФИАН получают данную ведомственную награду впервые.
Нагрудной знак «Ветеран» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации является ведомственным знаком отличия Минобрнауки. Он также дает право на присвоение звания «Ветеран труда». 
Награждение нагрудным знаком производится за заслуги в труде и продолжительную работу в сфере высшего образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, научной, научно-технической и инновационной деятельности, нанотехнологий, развития федеральных центров науки и высоких технологий, государственных научных центров и наукоградов, интеллектуальной собственности, в сфере социальной поддержки и социальной защиты обучающихся, молодежной политики. 
Ведомственная награда Министерства науки и высшего образования Российской Федерации нагрудной знак «Ветеран» была учреждена в августе 2021 года.
 
 
Опубликовано: «сайт ФИАН» - 31.03.2025
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Байкал: капсула времени человечества 29-03-2025 20:59


Кто и зачем изучает самое глубокое озеро планеты


29mr25Kt_Baykal2 (448x257, 138Kb)Исследование Байкала имеет критическое значение для мировой науки — прежде всего, из-за его уникальной экосистемы. Она, вне всякого сомнения, может рассматриваться как модель эволюции. При этом до сегодняшнего дня Байкал сохранил более 800 эндемичных видов, включая байкальскую нерпу и рачков эпишура, что позволяет изучать механизмы адаптации организмов к экстремальным условиям: низким температурам, высокой кислородной насыщенности и минимальной минерализации воды. Эти процессы год от года дают ученым ключи от загадок устойчивости жизни на Земле и угроз её биоразнообразию.
Байкал образовался в результате тектонических процессов и находится на территории рифтовой зоны, которая продолжает развиваться и расширяться. Соответственно, геологическая динамика Байкала способна предоставить науке уникальные данные о тектонических процессах и эволюции континентов. Кроме того, озеро выступает «капсулой времени»: его донные отложения хранят информацию о климатических изменениях за миллионы лет. 
Наконец, Байкал — ключевой индикатор глобального климата. Изменения в его экосистеме, такие как сокращение ледового периода и трансформация планктона, напрямую отражают планетарные климатические сдвиги. Мониторинг этих процессов позволяет прогнозировать последствия потепления для пресноводных экосистем и биосферы в целом. Утрата стабильности Байкала станет не только региональной катастрофой, но и сигналом необратимых изменений для всей Земли.
«Озеро Байкал — это не только величественный памятник природы, но и мировой запас чистой пресной воды, а также лаборатория для научных открытый,— подчеркнула в беседе с “Ъ-Наукой” руководитель фонда “Озеро Байкал” Анастасия Цветкова.— Байкал — неисчерпаемый источник знаний для прикладных исследований, помогающий понять глобальные экологические и климатические процессы, которые прямо сейчас происходят на планете. Учитывая эти факторы, мы приходим к выводу, что озеро требует не только изучения, но и охраны на законодательном уровне, а также исполнения правоприменительных практик по его защите. Поэтому мы рассматриваем Байкал комплексно: во-первых, как уникальную экосистему со всеми прилегающими территориями, а во-вторых — как возможность объединить усилия ученых, НКО, государства и местных жителей, чтобы сохранить этот уникальный объект природы».
 
Зачем Байкалу ИИ?
Здоровье байкальской экосистемы и чистота воды напрямую определяются активностью планктонных организмов, а регулярные наблюдения позволяют контролировать эти взаимосвязи. Проект по сохранению долговременного мониторинга Байкала назван «Точка №1» и реализуется НИИ биологии Иркутского государственного университета уже 80 лет, за что внесен в Книгу рекордов России как самая длительная программа регулярного экологического мониторинга в истории науки. С 2016 года проект финансируется фондом «Озеро Байкал», а в процессы мониторинга зоопланктона был внедрен искусственный интеллект. Это стало возможным после того, как к проекту присоединились партнеры: фонд «Мир вокруг тебя» компании Siberian Wellness, компании Yandex.Cloud и Maritime AI.
Так, в
Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
О сеансе №1 на ускорительном комплексе NICA 26-03-2025 23:25


24-25 марта 2025 года в Доме международных совещаний (ДМС) ОИЯИ состоялись заседание Финансового комитета ОИЯИ и сессия главного руководящего органа Объединенного института ядерных исследований — Комитета полномочных представителей (КПП) правительств государств-членов ОИЯИ. На заседаниях были подведены итоги прошлого финансового года и уточнен бюджет текущего года. В день проведения сессии КПП 25 марта был дан старт первого сеанса ускорительного комплекса NICA. Директор ОИЯИ академик РАН Григорий Трубников был переизбран на второй срок с 1 января 2026 года.

24mr25_KPPjinr2 (448x224, 188Kb)

(...)Лаборатория физики высоких энергий им. В. И. Векслера и А. М. Балдина готовится к началу экспериментальной программы на ускорительном комплексе NICA. В настоящий момент завершена сборка криомагнитной системы коллайдера, и уже в ближайшие месяцы начнутся криогенные испытания и подготовка магнитов к работе с проектными токами. Как заверил Григорий Трубников, до середины текущего года на NICA будет установлено все необходимое оборудование.

25mr25_KPPtrubn2 (448x298, 179Kb)
«В настоящее время продолжается установка элементов детекторных систем на рабочие позиции многоцелевого детектора MPD — сердца комплекса NICA», — рассказал директор ОИЯИ. В течение первых двух кварталов 2025 года планируется провести магнитные измерения трехмерной карты поля сверхпроводящего соленоида, который в декабре 2024 года был впервые охлажден до рабочих температур. Уже осенью будет произведена установка детектора на штатную позицию, а к концу года начнутся первые эксперименты со сталкивающимися пучками тяжелых ионов.
 
(...)
Вице-директор ОИЯИ член-корреспондент РАН Владимир Кекелидзе рассказал не только о плане поэтапного запуска ускорителей комплекса, но и об истории мегасайенс-проекта, его актуальном статусе, работе четырех коллабораций в составе проекта, первых научных результатах прошлого пусконаладочного сеанса и о том, какие открытые вопросы фундаментальной науки планируется разрешить с использованием комплекса NICA.
«Мы вступаем в новую эру проекта, когда мы переходим от строительства к получению новых научных данных. Международные коллаборации уже успешно начали работать и получать важные в мировом масштабе результаты. На NICA имеется колоссальный потенциал для исследований, к которым очень важно привлечь целую армию новых участников нашего проекта: студентов, аспирантов, исследователей из всех стран мира», — констатировал Владимир Кекелидзе. Вице-директор ОИЯИ выразил благодарность Министерству науки и высшего образования за грантовую поддержку, которая позволила дополнительно привлечь на NICA ученых.
 
25mr25_KPP_1seans2 (448x298, 172Kb)
 
В первой половине дня участники сессии КПП посетили ускорительный комплекс NICA, где состоялся торжественный запуск сеанса № 1 на комплексе. Линейный ускоритель, Бустер и Нуклотрон будут работать на пучках ксенона. В августе начнется циркуляция пучков тяжелых ионов в коллайдере. Около 700 сотрудников обеспечивают работу сеанса.
«Это торжественный и символический момент для Объединенного института ядерных исследований. Сегодня здесь присутствуют представители почти 20 стран-участниц и стран-партнеров Института. Это момент, к которому мы шли в течение десяти лет, начиная с закладки первого камня в строительстве комплекса в 2016 году», — отметил Григорий Трубников.
(...)
 
Полный текст и подборка фото: «сайт ОИЯИ» -
Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
ОИЯИ нуждается в притоке инженеров и рабочих 25-03-2025 22:24


«Главный вопрос повестки НТС ОИЯИ – привлечение кадров в Институт»
 
19 марта в Доме международных совещаний ОИЯИ под председательством Елены Колгановой состоялось заседание Научно-технического совета Объединенного института ядерных исследований. Директор ОИЯИ академик РАН Григорий Трубников представил членам НТС информацию дирекции Института. Руководитель Департамента кадров и делопроизводства ОИЯИ Александр Верхеев сделал доклад о привлечении кадров в Институт
 
"... В настоящее время в Институте работает более 5000 человек, из них 2500 – научные сотрудники и инженеры, 2100 – рабочие и специалисты. За последние пять лет штат сократился, и эта тенденция пока сохраняется. Так, по сравнению с 2021 годом число рабочих уменьшилось на 150 человек, инженеров – на 130 человек, ученых стало меньше на 25 человек. «Исходя из полного обновления штата за 40 лет, нам необходимо ежегодно привлекать в Институт минимум 60 научных работников и инженеров и порядка 50 рабочих и специалистов», — подчеркнул Александр Верхеев. В лабораториях необходимы в первую очередь инженеры, во вторую – квалифицированные рабочие.
 
Научная программа ОИЯИ привлекает молодых ученых и студентов в ОИЯИ, большая часть которых остается работать в Институте. В 2022-24 годах получили диплом, устроились в лаборатории и продолжают работу сто человек, 76 % из них проходили практику в УНЦ. Основной приток кадров идет из Государственного университета «Дубна», также НИЯУ МИФИ, МГУ, ТПУ, МФТИ, КФУ и других вузов, в основном – с базовых кафедр ОИЯИ в этих университетах.
 
В Институте растет доля сотрудников в интервале от 35 до 60 лет, что приводит к некоторому уменьшению среднего возраста научных работников. Доля персонала старше 60 лет не меняется – они составляют примерно треть от общего числа. Средний возраст научных сотрудников – 53,4 года, инженеров-исследователей – 48,1 года, рабочих – 55,4 года..."
 
По: «сайт ОИЯИ» - 24.03.2025
Интересно было бы увидеть подобные сведения касательно ИФВЭ...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Финансовый контроль посетил ЧАЭС после атаки 21-03-2025 23:42


Делегация ЕБРР осмотрела место повреждения от беспилотника на Чернобыльской АЭС
 

Делегация, в состав которой входили сотрудники отдела ядерной безопасности Европейского банка реконструкции и развития, прибыла через месяц после того, как гигантское укрытие четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС было повреждено в результате удара беспилотника.

Во время визита они осмотрели укрытие — Новый безопасный конфайнмент (НБК) — и провели встречи с руководством Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС).
 
Четвертый энергоблок ЧАЭС был разрушен в результате аварии в апреле 1986 года (подробнее об этом можно прочитать в информационном документе Всемирной ядерной ассоциации об аварии на Чернобыльской АЭС), и укрытие (бетонный саркофаг, см.) было построено за несколько месяцев, чтобы закрыть поврежденный блок, что позволило другим блокам на станции продолжить работу. В нем по-прежнему находится расплавленная активная зона реактора и, по оценкам, 200 тонн высокорадиоактивного материала.
Однако оно не было рассчитано на очень долгий срок службы, поэтому НБК — крупнейшее когда-либо построенное передвижное наземное сооружение — было построено с целью покрытия гораздо большей площади, включая первоначальное укрытие.
 
НБК имеет пролет 257 метров, длину 162 метра, высоту 108 метров и общий вес 36 000 тонн и был рассчитан на срок службы около 100 лет. Он был построен неподалеку из двух половин, которые были перемещены по специально построенным рельсам на нынешнее место, где сооружение было завершено в 2019 году.
   Он имеет два слоя внутренней и внешней облицовки вокруг основной стальной   конструкции — примерно в 12 метрах друг от друга — и оба были пробиты в   результате инцидента с беспилотником. НБК был спроектирован с учетом   возможности окончательного демонтажа стареющего импровизированного укрытия с   1986 года и обращения с радиоактивными отходами. Он также рассчитан на то,   чтобы   выдерживать температуры от -43 °C до +45 °C, торнадо третьего класса и   землетрясение магнитудой 6 по шкале Рихтера.
   По данным Всемирной ядерной ассоциации, герметичный НБК позволяет   «инженерам дистанционно демонтировать конструкцию 1986 года, которая   защищала остатки реактора от непогоды в течение нескольких недель после   аварии. Это позволит в конечном итоге удалить топливосодержащие материалы   из нижней части здания реактора и провести их характеристику, уплотнение и   упаковку для утилизации. Эта задача представляет собой важнейший шаг в   устранении ядерной опасности на объекте — и реальное начало демонтажа».
 
Участие ЕБРР
Новый безопасный конфайнмент финансировался через Фонд укрытия Чернобыля, которым управлял Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Было предоставлено 1,6 млрд евро (1,7 млрд долларов США) от 45 стран-доноров, а ЕБРР предоставил 480 млн евро собственных ресурсов. 4 марта ЕБРР выделил 400 000 евро из административного бюджета постоянного фонда для оценки ущерба под руководством специалистов.

[показать]

Ущерб от дрона
14 февраля гигантское укрытие было поражено дроном (см.). В результате удара образовалась дыра площадью 15 квадратных метров во внешней облицовке арки, а также были повреждены более обширная площадь около 200 квадратных метров, а также некоторые соединения и болты. Потребовалось около трех недель, чтобы полностью потушить тлеющие пожары в слоях изоляции укрытия.
По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и украинских ядерных регуляторов, уровень радиации оставался в пределах нормы на
Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Чем дышим на улице и дома. Что делать 17-03-2025 21:24


Пыльца и выхлопные газы: пермские ученые рассказали,
как минимизировать вред от грязного воздуха 
 
Еще в 2021 году представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что 16 процентов смертей от хронических инфекционных заболеваний связаны с загрязнением воздуха, которое рассматривается как серьезный фактор, влияющий на продолжительность жизни во всем мире. Эксперты Пермского Политеха рассказали о болезнях, которыми чаще страдают жители мегаполисов, как сочетание пыльцы и выхлопных газов усугубляет весеннюю аллергию, в каких помещениях содержание вредных частиц может в сотни раз превышать норму, как очистить воздух в квартире и офисе и на сколько эффективны модные гаджеты для борьбы с вирусами, пылью и бактериями.
 
[показать]Загрязнение — это привнесение в окружающую среду веществ или энергии, объемы или интенсивность которых превышают допустимые нормы.  Материальные загрязнители могут быть в виде твердых частиц (пыль), жидкостей (капли масел, кислот) или газов (оксиды серы, азота). В городах к основным источникам, влияющим на состояние окружающей среды, относят транспорт, промышленные предприятия, энергетические комплексы (ТЭЦ, котельные) и жилищно-коммунальное хозяйство.
Загрязненный воздух изменяет свойства атмосферы: снижается прозрачность и интенсивность солнечного света, из-за чего эффективность фотосинтеза растений падает. При запылении их листьев нарушается процесс дыхания, а некоторые токсичные вещества могут приводить к увяданию зелени.
Такой воздух вызывает у человека нарушения функций дыхательной системы, что может повлечь за собой хронический бронхит, астму, тонзиллит, ринит. Высокие концентрации загрязняющих веществ вызывают приступы удушья, головные боли, головокружения, тошноту и обморочные состояния, – объясняет Лариса Рудакова, заведующая кафедрой охраны окружающей среды ПНИПУ, доктор технических наук.
Летняя жара и зимние морозы, как правило, сопровождаются безветрием, из-за чего вредные частицы пыли, жидкости и газы не рассеиваются, а скапливаются в приземном слое атмосферы. Это нередко приводит к превышению предельно допустимых концентраций.
 
Почему пыльца с выхлопами усиливает аллергию?
Горожане часто замечают, что симптомы аллергии на пыльцу (насморк, зуд в глазах и кашель) обостряются именно в городской среде, а на даче или в деревне дышится легче.
Благодаря сложной структуре — бороздкам, шипам и выростам — пыльца обладает большой площадью поверхности, что позволяет ей активно «притягивать» и удерживать молекулы органических веществ, вирусы и бактериальные клетки. Высокая адсорбирующая способность приводит к тому, что на пыльцевых зернах накапливаются и небиологические частицы, компоненты выхлопных газов и промышленных выбросов. Такое «загрязнение» пыльцы значительно повышает риск возникновения и усиления аллергических реакций, — рассказывает Лариса Рудакова.
 
Загрязнители воздуха в офисе и квартире: от пыли до толуола
Качество воздуха в квартире или офисе и перечень
Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Тревожный сигнал Трампу (2-й м-ц 2-го срока) 15-03-2025 22:17

Это цитата сообщения ulakisa Оригинальное сообщение

***

480965512_10163002091775798_7288334420013075677_n (700x473, 29Kb)

Сегодня в американской политике произошло знаковое событие: средневзвешенный рейтинг одобрения деятельности Дональда Трампа по RCP впервые за его второе президентство ушел в минус.
Для спасения ситуации ему нужно что-то большое, типа установления мира в Европе.

комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
14 лет назад цунами атаковал АЭС «Фукусима» 11-03-2025 22:17


Что происходит на АЭС «Фукусима» спустя 14 лет после аварии 
 
npp_fu1_fire1 (314x204, 60Kb)Уровень радиации на атомной электростанции «Фукусима-1» значительно снизился с момента аварии, произошедшей 14 лет назад, однако на части её территории все еще невозможно находиться. Как ведутся работы по очистке станции и когда они могут быть завершены, разбиралось агентство The Associated Press (см.здесь).
 
В 2011 году на «Фукусиме-1» в результате землетрясения и спровоцированного им цунами вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В трех энергоблоках произошло расплавление топлива, которое прожгло защитные корпуса реакторов. С тех пор в них непрерывно закачивали воду для охлаждения. Специалисты компании Tokyo Electric Power откачивали её и помещали в специальные стальные цистерны, установленные на территории АЭС.
 
По данным The Associated Press, уровень радиации на «Фукусиме-1» значительно снизился, рабочие ходят во многих зонах, одетые только в хирургические маски и обычную одежду, однако на территории атомной электростанции есть места, куда способны добраться только специально спроектированные роботы. «Управляемый дистанционно выдвижной робот пережил несколько неудач, включая отказы оборудования, прежде чем вернуться с крошечным кусочком расплавленного топлива из поврежденного реактора № 2. (…) Далее операторы надеются отправить выдвижного робота глубже в реактор, чтобы взять образцы ближе к центру, где ядерное топливо выпало из активной зоны», - отмечается в статье.
 
11mr25_RrFuku2 (372x215, 85Kb)
Однако робота нужно вручную заталкивать и выталкивать, и с этим могут справиться только люди. В конце августа небольшие группы помогали роботу, находясь в радиоактивной зоне по 15-30 минут, чтобы минимизировать воздействие на организм, утверждает агентство.
При этом максимальная индивидуальная доза облучения рабочих превысила средний показатель.
С радиацией сталкиваются и сотрудники, которые возводят гигантскую крышу для удержания радиоактивной пыли над одним из самых загрязненных мест на станции - реактором № 1.
Рабочие также удаляют очищенные радиоактивные сточные воды. Недавно они начали демонтировать опорожненные резервуары для воды, чтобы освободить место для строительства объектов, необходимых для исследования и хранения расплавленных остатков топлива.
После серии небольших миссий роботов по сбору образцов эксперты определят более масштабный метод удаления расплавленного топлива, сначала на реакторе № 3.
 
 
Эксперты считают, что работа по выводу станции из эксплуатации только начинается. По их оценкам, она может занять более столетия. При этом изначально стояла цель завершить работы к 2051 году, но извлечение расплавленного топлива уже отстает о графика на три года, и многие вопросы так и не решены.
 
Напомним, что ранее власти Японии приняли решение о постепенном сбросе очищенной воды с «Фукусимы-1» в океан. Данная операция растянется на 30-40 лет. Несмотря на то, что сбрасываемая вода проходит очистку, в ней по-прежнему содержится тритий, который не поддается удалению.
 
Опубликоваано: Алиса Селезнева, [url=https://news.rambler.ru/tech/54331471]«
Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Синхротрон СКИФ получает «нервную систему» 07-03-2025 23:20


Разработан программно-аппаратный комплекс управления устройствами питания систем    ЦКП «СКИФ», который можно сравнить с нервной системой человека
 

Задача ускорительного комплекса (УК) СКИФ – сформировать пучок электронов и, разогнав его до нужной скорости, инжектировать в накопительное кольцо, которое также является частью УК. Циркулируя в накопительном кольце по круговой орбите со скоростью, близкой к скорости света, электронный пучок генерирует синхротронное излучение (СИ) для пользователей ЦКП «СКИФ». УК представляет собой комплекс больших электрофизических установок, включающих множество сложных систем. Одной из них является система питания магнитных элементов, которая обеспечивает движение частиц в ускорителях и каналах транспортировки УК. Всего в составе УК СКИФ насчитывается более 2500 источников питания магнитных элементов. Все они будут находиться под управлением программно-аппаратного комплекса (ПАК), который разработали специалисты Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН). ПАК отвечает за функционирование всех частей ускорительного комплекса, поэтому его еще называют «мозгом» и «нервной системой» установки. Основной элемент ПАК – это контроллеры, специальные электронные устройства с собственным программным обеспечением, которые и будут задавать и контролировать отработку тока для каждого источника питания по заданному сценарию.

Ускорительный комплекс ЦКП «СКИФ» включает в себя источник электронов, линейный ускоритель, бустерный синхротрон, каналы транспортировки пучков электронов и основное кольцо – накопитель электронов, на котором установлены специализированные устройства для генерации СИ. Все эти установки и устройства работают согласовано между собой и обеспечивают генерацию СИ, которое поступает на пользовательские станции. Уникальные характеристики излучения позволят проводить на СКИФ самые передовые научные и технологические исследования во множестве областей: химии, физике, материаловедении, биологии, геологии, археологии, гуманитарных науках.

«Основные элементы всех перечисленных установок ускорительного комплекса – это электромагниты, которые обеспечивают циркуляцию электронного пучка в бустере и накопителе, а также прохождение частиц по каналам транспортировки, – прокомментировал научный сотрудник ИЯФ СО РАН Павел Чеблаков. – Ускорительный комплекс СКИФ будет включать более двух с половиной тысяч магнитных элементов, и почти такое же количество прецизионных специализированных источников питания, которые будут питать током их обмотки возбуждения. К таким устройствам на подобных физических установках предъявляются очень высокие требования по точности и стабильности отработки. Например, относительная стабильность отработки большинства источников питания для ускорительного комплекса ЦКП “СКИФ” составляет 0.01 %, а в ряде случаев этот параметр будет достигать 0.002 %. То есть, выдавая в нагрузку максимальный ток, например, 900 ампер, источник питания в течение длительного времени должен отрабатывать это с точностью лучше, чем 20 миллиампер. Промышленность не производит такие прецизионные

Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Биомедтехнологии и ядерная медицина в МИФИ 06-03-2025 15:58


«Росатом» и НИЯУ МИФИ открыли лабораторию биопечати
 
5 февраля в Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) при поддержке госкорпорации «Росатом» состоялось открытие Лаборатории регенеративных технологий и тканевой инженерии Инженерно-физического института биомедицины НИЯУ МИФИ и научного института «Росатома» из Троицка. Планируется, что в лаборатории учёные и студенты в биофабрикаторе будут выращивать биосовместимые эквиваленты кровеносных сосудов из собственных клеток пациентов.
Биофабрикатор, также разработанный учёными «Росатома», позволяет выращивать разные ткани организма, в том числе сосуды. Оснащение лаборатории позволит учёным работать над моделированием процессов выращивания тканей на микроуровне, что в будущем поможет создавать полноценные ткани организма в реальном масштабе.
 
Ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко, открывая лабораторию, отметил, что в этих стенах делается история, которая оправдывает всю инженерно-физическую деятельность, возможно, в самой высокой степени – плоды этой деятельности служат спасению жизни. «Весь фантастический прогресс биомедицины и наук о жизни в целом за последние десятилетия связан с проникновением в них физических методов исследования, диагностики, анализов – это магнитно-резонансные томографы, лазеры и другие высокотехнологичные приборы. Хочу выразить надежду, что в этих стенах смогут родиться новые подходы, новые идеи, которые позволят победить заболевания, считающиеся сегодня неизлечимыми», – подчеркнул ректор НИЯУ МИФИ.
«Мы живем в удивительное время, когда технологии меняются очень быстро, молодежи сложно даже представить, что было время без интернета. Поэтому очень важно, чтобы вуз готовил кадры под технологии будущего, которые только развиваются сегодня. Чем быстрее мы будем адаптировать учебные программы под это, тем быстрее будем достигать реальных результатов в таких лабораториях», – отметил директор Департамента поддержки новых бизнесов Госкорпорации «Росатом» Дмитрий Байдаров.
Хирург-онколог Первого Московского медицинского госуниверситета им. И. М. Сеченова Игорь Решетов считает, что появление таких лабораторий, где идет междисциплинарное взаимодействие и формирование перспективных «загоризонтных» технологий очень важно, так как процессы апробации биомедицинского изделия проходят гораздо быстрее, если одновременно идет диалог с его конструкторами.
Руководитель Центра трехмерной биопечати НИЯУ МИФИ Владислав Парфенов подчеркнул, что в лаборатории студенты смогут проводить эксперименты и воплощать свои самые смелые идеи, создавать работающие технологии, которые в ближайшее время будут внедряться в клиническую практику, а продукты этих технологий смогут войти в обиход каждого человека в нашей стране: «Современная медицина – очень междисциплинарна, там без математики, инженерии, генетики ничего уже не делается. Наша лаборатория – как раз про это, здесь будут соединяться ключевые технологии будущего».
Гостям мероприятия была также продемонстрирована операционная, где хирурги проводят операции вживления эквивалента кровеносного сосуда.
 
 
После открытия лаборатории в «Точке кипения» НИЯУ МИФИ состоялась Стратегическая сессия «Новые горизонты ГК «Росатом: На пути к технологическому лидерству в ядерной медицине и биомедицинских технологиях».
Открывая сессию Владимир Шевченко подчеркнул, что технологическое лидерство не означает умение делать все с нуля, но всегда надо понимать, в каких областях необходимо иметь компетенции, охватывающие всю технологическую цепочку – то есть компетенции и эксплуатанта, и ремонтника, и разработчика, и новатора. И биотехнологии, по мнению Владимира Шевченко, являются именно такой областью. Наши граждане, уверенно заявил ректор МИФИ, должны иметь доступ к медицине мирового уровня.
Дмитрий Байдаров в ходе сессии отметил, что никому не нужны НИОКР ради НИОКР, но имеют значения исследования, решающие
Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии